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高三生物知識點歸納

時間:2023-11-08 07:25:32 生物/化工/環(huán)保/能源 我要投稿

高三生物知識點歸納

  在我們的學習時代,說到知識點,大家是不是都習慣性的重視?知識點是傳遞信息的基本單位,知識點對提高學習導航具有重要的作用。為了幫助大家掌握重要知識點,以下是小編幫大家整理的高三生物知識點歸納,歡迎大家分享。

高三生物知識點歸納

高三生物知識點歸納1

  名詞:

  1、染色體組型:也叫核型,是指一種生物體細胞中全部染色體的數目、大小和形態(tài)特征。觀察染色體組型的時期是有絲分裂的中期。

  2、性別決定:一般是指雌雄異體的生物決定性別的方式。

  3、性染色體:決定性別的染色體叫做性染色體。

  4、常染色體:與決定性別無關的染色體叫做常染色體。

  5、伴性遺傳:性染色體上的基因,它的遺傳方式是與性別相聯(lián)系的`,這種遺傳方式叫做伴性遺傳。

  語句:

  1、染色體的四種類型:中著絲粒染色體,亞中著絲粒染色體,近端著絲粒染色體,端著絲粒染色體。

  2、性別決定的類型:(1)_Y型:雄性個體的體細胞中含有兩個異型的性染色體(_Y),雌性個體含有兩個同型的性染色體(__)的性別決定類型。(2)ZW型:與_Y型相反,同型性染色體的個體是雄性,而異型性染色體的個體是雌性。蛾類、蝶類、鳥類(雞、鴨、鵝)的性別決定屬于“ZW”型。3、色盲病是一種先天性色覺障礙病,不能分辨各種顏色或兩種顏色。其中,常見的色盲是紅綠色盲,患者對紅色、綠色分不清,全色盲極個別。色盲基因(b)以及它的等位基因——正常人的B就位于_染色體上,而Y染色體的相應位置上沒有什么色覺的基因。

  4、人的正常色覺和紅綠色盲的基因型(在寫色覺基因型時,為了與常染色體的基因相區(qū)別,一定要先寫出性染色體,再在右上角標明基因型。):色盲女性(_b_b),正常(攜帶者)女性(_B_b),正常女性(_B_B),色盲男性(_bY),正常男性(_BY)。由此可見,色盲是伴_隱性遺傳病,男性只要他的_上有b基因就會色盲,而女性必須同時具有雙重的b才會患病,所以,患男>患女。

  5、色盲的遺傳特點:男性多于女性一般地說,色盲這種病是由男性通過他的女兒(不病)遺傳給他的外孫子(隔代遺傳、交叉遺傳)。色盲基因不能由男性傳給男性)。

  6、血友病簡介:癥狀——血液中缺少一種凝血因子,故凝血時間延長,或出血不止;血友病也是一種伴_隱性遺傳病,其遺傳特點與色盲完全一樣。

高三生物知識點歸納2

  1.生物體具有共同的物質基礎和結構基礎。

  2.細胞是生物體的結構和功能的基本單位;細胞是一切動植物結構的基本單位。病毒沒有細胞結構。

  3.新陳代謝是生物體進行一切生命活動的基礎。

  4.生物體具應激性,因而能適應周圍環(huán)境。

  5.生物遺傳和變異的特征,使各物種既能基本上保持穩(wěn)定,又能不斷地進化。

  6.生物體都能適應一定的環(huán)境,也能影響環(huán)境。

  7.組成生物體的化學元素,在無機自然界都可以找到,沒有一種化學元素是生物界所特有的`,這個事實說明生物界和非生物界具統(tǒng)一性。

  8.生物界與非生物界還具有差異性。

  9.糖類是細胞的主要能源物質,是生物體進行生命活動的主要能源物質。

  10.一切生命活動都離不開蛋白質。

  11.核酸是一切生物的遺傳物質。

  12.組成生物體的任何一種化合物都不能夠單獨地完成某一種生命活動,而只有這些化合物按照一定的方式有機地組織起來,才能表現出細胞和生物體的生命現象。細胞就是這些物質最基本的結構形式。

  13.地球上的生物,除了病毒以外,所有的生物體都是由細胞構成的。

  14.細胞膜具一定的流動性這一結構特點,具選擇透過性這一功能特性。

  15.細胞壁對植物細胞有支持和保護作用。

  16.線粒體是活細胞進行有氧呼吸的主要場所。

  17.核糖體是細胞內將氨基酸合成為蛋白質的場所。

  18.染色質和染色體是細胞中同一種物質在不同時期的兩種形態(tài)。

  19.細胞核是遺傳物質儲存和復制的場所,是細胞遺傳特性和細胞代謝活動的控制中心。

  20.構成細胞的各部分結構并不是彼此孤立的,而是互相緊密聯(lián)系、協(xié)調一致的,一個細胞是一個有機的統(tǒng)一整體,細胞只有保持完整性,才能夠正常地完成各項生命活動。

  21.細胞以分裂的方式進行增殖,細胞增殖是生物體生長、發(fā)育、繁殖和遺傳的基礎。

  22.細胞有絲分裂的重要意義(特征),是將親代細胞的染色體經過復制以后,精確地平均分配到兩個子細胞中去,因而在生物的親代和子代間保持了遺傳性狀的穩(wěn)定性,對生物的遺傳具重要意義。

  23.高度分化的植物細胞仍然具有發(fā)育成完整植株的能力,也就是保持著細胞全能性。

高三生物知識點歸納3

  肺炎雙球菌轉化實驗基本信息

  肺炎雙球菌(Diplococcus pneumoniae)是一種病原菌,存在著光滑型(Smooth簡稱S型)和粗糙型(Rough簡稱R型)兩種不同類型。其中光滑型的菌株產生莢膜,有毒,在人體內它導致肺炎,在小鼠體中它導致敗血癥,并使小鼠患病死亡,其菌落是光滑的;粗糙型的菌株不產生莢膜,無毒,在人或動物體內不會導致病害,其菌落是粗糙的。

  致病原理:肺炎雙球菌有多種株系,但只有光滑型菌株可致病,因為在這些菌株的細胞外有多糖莢膜起保護作用,不致被宿主破壞。

  肺炎雙球菌轉化實驗過程

  格里菲斯的實驗:格里菲斯以R型和S型菌株作為實驗材料進行遺傳物質的實驗,他將活的、無毒的RⅡ型(無莢膜,菌落粗糙型)肺炎雙球菌或加熱殺死的有毒的SⅢ型肺炎雙球菌注入小白鼠體內,結果小白鼠安然無恙;將活的、有毒的SⅢ型(有莢膜,菌落光滑型)肺炎雙球菌或將大量經加熱殺死的有毒的SⅢ型肺炎雙球菌和少量無毒、活的'RⅡ型肺炎雙球菌混合后分別注射到小白鼠體內,結果小白鼠患病死亡,并從小白鼠體內分離出活的SⅢ型菌。格里菲斯稱這一現象為轉化作用,實驗表明,SⅢ型死菌體內有一種物質能引起RⅡ型活菌轉化產生SⅢ型菌,這種轉化的物質(轉化因子)是什么?格里菲斯對此并未做出回答。

  埃弗雷等人的進一步實驗:1944年美國的埃弗雷(O。Avery)、麥克利奧特(C。 Macleod)及麥克卡蒂(M。Mccarty)等人在格里菲斯工作的基礎上,對轉化的本質進行了深入的研究(體外轉化實驗)。他們從SⅢ型活菌體內提取DNA、RNA、蛋白質和莢膜多糖,將它們分別和RⅡ型活菌混合均勻后注射人小白鼠體內,結果只有注射SⅢ型菌DNA和RⅡ型活菌的混合液的小白鼠才死亡,這是一部分RⅡ型菌轉化產生有毒的、有莢膜的SⅢ型菌所致,并且它們的后代都是有毒、有莢膜的。

  肺炎雙球菌轉化實驗結論

  證明了S型細菌中含有一種轉化因子,將R型細菌轉化成了S型細菌,實際轉化因子就是DNA,但是當時并沒有提出DNA這個名詞,另外,關于肺炎雙球菌轉化實驗有兩個,一個是格里菲斯的體內轉化實驗,另一個是體外轉化實驗(艾弗里的體外轉化實驗)前者證明了轉化因子(DNA)是遺傳物質,沒有得出蛋白質與遺傳物質的關系,后者證實了蛋白質不是遺傳物質。

高三生物知識點歸納4

  走近細胞

  ●細胞是生物體的結構和功能的基本單位;細胞是一切動植物結構的基本單位。病毒沒有細胞結構。

  ●真核細胞和原核細胞的主要區(qū)別是有無以核膜為界限的細胞核。

  ●細胞學說的主要內容:細胞是一個有機體,一切動植物都由細胞發(fā)育而來,并由細胞和細胞的產物所構成;細胞是一具相對獨立的單位,既有它自己的生命,又對與其他細胞共同組成的整體的生命起作用;新細胞可以從老細胞中產生。

  ●生命系統(tǒng)的結構層次:細胞→組織→器官→系統(tǒng)→個體→種群→群落→生態(tài)系統(tǒng)→生物圈。

  組成細胞的分子

  ●細胞中的化學元素,分大量元素和微量元素。組成生物體的化學元素在無機自然界都可以找到,沒有一種化學元素是生物界所特有的,說明生物界和非生物界具統(tǒng)一性。

  ●細胞與與非生物相比,各種元素的相對含量又大不相同,說明生物界與非生物界還具有差異性。

  ●細胞內含量最多的有機物是蛋白質。蛋白質是以氨基酸為基本單位構成的生物大分子。每種氨基酸分子至少都含有一個氨基(-NH2)和一個羧基(-COOH),并且都有一個氨基和一個羧基連接在同一個碳原子上。連接兩個氨基酸分子的化學鍵(-NH-CO-)叫做肽鍵。

  ●一切生命活動都離不開蛋白質,蛋白質是生命活動的主要承擔者。蛋白質的功能有:結構蛋白、催化作用(酶)、運輸載體、信息傳遞(激素)、免疫(抗體)等。

  ●核酸是由核苷酸(由一分子含氮堿基、一分子五碳糖和一分子磷酸組成)連接而成的長鏈,是一切生物的`遺傳物質。是細胞內攜帶遺傳信息的物質,在生物體的遺傳、變異和蛋白質的生物合成中具有極其重要的作用。核酸分DNA和RNA兩種。DNA由兩條脫氧核苷酸鏈構成,堿基是A、T、G、C。RNA由一條核糖核苷酸鏈構成,堿基是A、U、G、C。

  ●糖類是細胞的主要能源物質,大致分為單糖、二糖和多糖。其基本組成單位是葡萄糖。植物體內的儲能物質是淀粉,人和動物體內的儲能物質是糖原(肝糖原和肌糖原)。

  ●脂質分脂肪、磷脂和固醇等。脂肪是細胞內良好的儲能物質;磷脂是構成生物膜的重要成分;膽固醇是構成細胞膜的重要成分,在人體內還參與血液中脂質的。

  ●生物大分子以碳鏈為骨架,由許多單體連接成多聚體。C是構成細胞的基本元素。

  ●一般地說,水在細胞的各種化學萬成分中含量最多。水在細胞中以自由水和結合水兩種形式存在,絕大部分是自由水。結合水是細胞結構和重要組成成分,自由水是細胞內的良好溶劑。

  ●細胞中大多數無機鹽以離子形式存在。無機鹽對于維持細胞和生物體的生命活動有重要作用。

  細胞的基本結構

  ●細胞膜主要由脂質和蛋白質組成。磷脂雙分子層是基本骨架,功能越復雜的細胞膜,蛋白質的種類和數量越多。細胞膜具一定的流動性這一結構特點,具選擇透過性這一功能特性。細胞膜的功能有:將細胞與外界環(huán)境分隔開;控制物質進出細胞(控制作用是相對的);進行細胞間的信息交流。

  ●細胞壁對植物細胞有支持和保護作用。植物細胞壁的主要成分是纖維素和果膠。

  ●線粒體是活細胞進行有氧呼吸的主要場所。健那綠染液是專一性染線粒體的活細胞染料。

  ●葉綠體是綠色植物進行光合作用的場所。

  ●核糖體是細胞內將氨基酸合成為蛋白質的場所。

  ●內質網是細胞內蛋白質合成和加工,以及脂質合成的車間。

  ●高爾基體與動物細胞的分泌物和植物細胞的細胞壁的形成有關。

  ●溶酶體是消化車間。分離各種細胞器的方法是差速離心法。

  ●中心體與動物和某些低等植物細胞的有絲分裂有關。

  ●細胞器膜和細胞膜、核膜等結構,共同構成細胞的生物膜系統(tǒng)。在細胞與外部環(huán)境進行物質運輸、能量轉換和信息傳遞的過程中起著決定性作用。

  ●細胞核是遺傳信息庫,是細胞代謝和遺傳的控制中心。

  ●模型的形式包括物理模型、概念模型、數學模型等。

高三生物知識點歸納5

  第一節(jié):細胞中的元素和化合物

  一、組成生物體的化學元素

  組成生物體的化學元素雖然大體相同,但是含量不同。根據組成生物體的化學元素,在生物體內含量的不同,可分為大量元素和微量元素。其中大量元素有CHONPSKCaMg;微量元素有FeMnZnCuBMo等

  二、組成生物體的化學元素的重要作用

  大量元素中,CHON是構成細胞的基本元素,其中碳是最基本的元素;微量元素在生物體內的含量雖然極少,卻是維持正常生命活動不可缺少的。

  三、生物界與非生物界的統(tǒng)一性和差異性

  組成生物體的化學元素,在自然界中都可以找到,沒有一種是生物界所特有的。這個事實說明生物界與非生物界具有統(tǒng)一性;組成生物體的化學元素,在生物體內和在無機自然界中的含量相差很大。這個事實說明生物界與非生物界具有差異性。

  四、構成細胞的化合物P17

  無機化合物

 。浩咸烟、脫氧核糖、糖原等;

 。郝蚜字⑿约に、膽固醇等;

 。阂葝u素、抗體、血紅蛋白等;

  有機化合物:、。

  第二節(jié):蛋白質

  蛋白質的基本組成單位是氨基酸,生物體中組成蛋白質的氨基酸大約有20種,在結構上都符合結構通式。氨基酸分子間以肽鍵的方式互相結合。由兩個氨基酸分子縮合而成的化合物稱為二肽,由多個氨基酸分子縮合而成的化合物稱為多肽,其通常呈鏈狀結構,稱為肽鏈。一個蛋白質分子可能含有一條或幾條肽鏈,通過盤曲、折疊形成復雜(特定)的空間結構。蛋白質分子結構具有多樣性的特點,其原因是:構成蛋白質的氨基酸種類不同數目成百上千、氨基酸排列順序千變萬化、多肽鏈盤曲折疊的方式不同、多肽鏈形成的空間結構千差萬別。由于結構的多樣性,蛋白質在功能上也具有多樣性的特點,其功能主要如下:(1)結構蛋白,如肌肉、載體蛋白、血紅蛋白;(2)信息傳遞,如胰島素(3)免疫功能,如抗體;(4)大多數酶是蛋白質如胃蛋白酶(5)細胞識別,如細胞膜上的糖蛋白?偠灾磺猩顒佣茧x不開蛋白質,蛋白質是生命活動的主要承擔者。

  第三節(jié):核酸

  核酸是遺傳信息的載體,是一切生物的遺傳物質,對于生物體的遺傳和變異、蛋白質的生物合成有極其重要作用。核酸包括脫氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)兩大類,基本組成單位是核苷酸,由一分子含氮堿基、一分子五碳糖和一分子磷酸組成。組成核酸的堿基有5種,五碳糖有2種,核苷酸有8種。

  脫氧核糖核酸簡稱DNA,主要存在于細胞核中,細胞質中的線粒體和葉綠體也是它的載體。

  核糖核酸簡稱RNA,主要存在于細胞質中。對于有細胞結構的生物,其遺傳物質就是DNA;沒有細胞結構的病毒,有的遺傳物質是DNA如:噬菌體等;有的遺傳物質是RNA如:煙草花葉病毒等

  第四節(jié):細胞中的'糖類和脂質

  糖類分子都是由C、H、O三種元素組成。糖類是細胞的主要能源物質。

  糖類可分為單糖、二糖和多糖等幾類。單糖是不能再水解的糖,常見的有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、脫氧核糖,其中葡萄糖是細胞的重要能源物質,核糖和脫氧核糖一般不作為能源物質,它們是核酸的組成成分;二糖中蔗糖和麥芽糖是植物糖,乳糖、糖原是動物糖;多糖中糖原是動物糖,淀粉和纖維素是植物糖,糖原和淀粉是細胞中重要的儲能物質。

  脂質主要是由CHO3種化學元素組成,有些還含有P(如磷脂)。脂質包括脂肪、磷脂、和固醇、。脂肪是生物體內的儲能物質。除此以外,脂肪還有保溫、緩沖、減壓的作用;磷脂是構成包括細胞膜在內的膜物質重要成分;固醇類物質主要包括膽固醇、性激素、維生素D等,這些物質對于生物體維持正常的生命活動,起著重要的調節(jié)作用。

  多糖、蛋白質、核酸等都是生物大分子,組成它們的基本單位分別是單糖(葡萄糖)、氨基酸和核苷酸,這些基本單位稱為單體,這些生物大分子就稱為單體的多聚體,每一個單體都以若干個相連的碳原子構成的碳鏈為基本骨架,由許多單體連接成多聚體。

  第五節(jié):細胞中的無機物

  水是活細胞中含量最多的化合物。不同種類的生物體中,水的含量不同;不同的組織、器官中,水的含量也不同。

  細胞中水的存在形式有自由水和結合水兩種,結合水與其他物質相結合,是細胞結構的重要組成成分,約占4.5%;自由水以游離的形式存在,是細胞的良好溶劑,也可以直接參與生物化學反應,還可以運輸營養(yǎng)物質和廢物?偠灾鞣N生物體的一切生命活動都離不開水。

  細胞內無機鹽大多數以離子狀態(tài)存在,其含量雖然很少,但卻有多方面的重要作用:有些無機鹽是細胞內某些復雜化合物的重要組成成分,如Fe是血紅蛋白的主要成分,Mg是葉綠素分子必需的成分;許多無機鹽離子對于維持細胞和生物體的生命活動有重要作用,如血液中鈣離子含量太低就會出現抽搐現象;無機鹽對于維持細胞的酸堿平衡也很重要。

  細胞內有機物質的鑒定

  糖類中的還原糖(葡萄糖、果糖)能與斐林試劑發(fā)生作用,生成磚紅色沉淀;

  脂肪可以被蘇丹Ⅳ染成橘黃色;蛋白質與雙縮脲試劑發(fā)生作用,產生紫色反應。在還原糖的檢測中,斐林試劑甲液和乙液應等量混合均勻后再使用,并且要水裕加熱;在蛋白質的檢測中,在組織樣液中應先加入雙縮脲試劑A液1ml,再加入雙縮脲試劑B液4滴,不需加熱。

  甲基綠能使DNA呈現綠色,吡羅紅能使RNA呈現紅色,因此利用這兩種染色劑將細胞染色,可以顯示DNA和RNA在細胞中的分布。在此實驗中,鹽酸的作用是改變膜的通透性,加速色素進入細胞。用人的口腔上皮細胞做實驗材料,此實驗的步驟是制片、水解、沖洗涂片、染色、觀察

高三生物知識點歸納6

  名詞:

  1生物的富集作用:指一些污染物(如重金屬、化學農藥),通過食物鏈在生物體內大量積聚的過程。這些污染物一般的特點是化學性質穩(wěn)定而不易分解,在生物體內積累不易排出。因此生物的富集作用會隨著食物鏈的延長而不斷加強。

  2、富營養(yǎng)化:由于水體中氮、磷等植物必需元素含量過多,導致藻類等大量繁殖。藻類的的`唿吸作用及死亡藻類的分解作用消耗大量的氧,并分解出有毒物質,致使水體處于嚴重的缺氧狀態(tài),引起水質量惡化和魚群死亡的現象

  .3、水華:在淡水湖泊中發(fā)生富營養(yǎng)化現象。

  4、赤潮:在海洋中發(fā)生富營養(yǎng)化現象。

  語句:

  1、環(huán)境污染主要包括:有大氣污染、水污染、土壤污染、固體廢棄物污染與噪聲污染。

  2、大氣污染的危害:

 、傥覈髿馕廴绢愋褪敲禾啃臀廴,主要污染物有煙塵、二氧化硫,此外,還有氮氧化物和一氧化碳。

  ②危害:直接危害人類和其它生物,導致吸系統(tǒng)疾病,(如氣管炎、哮喘、肺氣腫、等。)

  ③致癌物主要有3,4—苯并芘和含Pb的化合物。尤其是3,4—苯并芘引起肺癌的作用烈。

 、芸梢酝ㄟ^水體、土壤及植物進而危害人及動物.

  3、水污染的危害:

 、偎畟R病事件:汞在水中轉化成甲基汞后,富集在魚、蝦體內,人若長期食用了這些食物就會危害中樞神經系統(tǒng),有運動失調,痙攣、麻痹、語言和聽力發(fā)生障礙等癥狀,甚至死亡。

 、谒w中過量的N、P主要來自含有化肥的農田用水,城市生活污水和工業(yè)廢水。

  ③赤潮和水華的形成都是水體富營養(yǎng)化的結果。

  4、土壤污染的危害:

  ①“鎘米”事件:土壤被鎘污染后,會經過生物的富集作用進入人、畜體內,引起骨痛,自然骨折,骨缺損,導致全身性神經劇痛等癥,最終死亡。影響植物的生長發(fā)育危害動物和人的生存。

  5、噪聲污染的危害:損傷聽力,干擾睡眠,誘發(fā)多種疾病,影響心理健康。

高三生物知識點歸納7

  一、細胞

  細胞是生命的基本單位,是生物體不可或缺的組成部分。在高三生物課程中,細胞是必考的重點知識。主要考察如下知識點:

  1、細胞結構

  包括細胞核、質膜、內質網、線粒體等結構。

  2、細胞分裂

  掌握基本的有絲分裂和無絲分裂的過程與細節(jié)。

  3、細胞信號傳導

  了解G蛋白偶聯(lián)受體、酪氨酸激酶受體、鳥嘌呤酸受體等信號的傳導過程。

  二、遺傳

  遺傳是生物學中的基本科學,它涉及了生物體遺傳信息的傳遞和基因變異等諸多方面,也是高中生物必考的重點之一。主要考察如下知識點:

  1、基因

  掌握基因、等位基因、基因型、表現型等概念。

  2、遺傳現象

  了解雜交、自交、重組、突變等遺傳現象。

  3、 DNA

  理解DNA的結構、功能以及堿基配對原則。

  三、生態(tài)

  生態(tài)學是研究生物相互關系及其與環(huán)境的相互作用的學科。高三生物考試中,生態(tài)學也是必考的知識點。主要考察如下知識點:

  1、生態(tài)系統(tǒng)

  了解生態(tài)系統(tǒng)、生物群落、生態(tài)位等生態(tài)概念。

  2、物質循環(huán)與能量流動

  掌握物質元素和能量在生態(tài)系統(tǒng)中的流動及其相關的遷移途徑。

  3、污染與保護

  了解環(huán)境污染對生態(tài)系統(tǒng)的影響,掌握有關環(huán)境保護的相關政策與舉措。

  四、植物

  植物是生命體的'重要組成部分,也是高三生物考試的重要知識點。掌握植物的結構、代謝、遺傳等方面的知識是必須的。主要考察如下知識點:

  1、植物器官

  了解植物根、莖、葉、花、果實等的結構和功能。

  2、光合作用

  掌握光合作用的過程及其反應式。

  3、植物生理學

  理解植物生長、繁殖和代謝等生理過程。

  五、人體

  人體生物學是生活中不可或缺的一部分,是高三生物考試的重要部分。人體生物學主要涉及了人類的解剖、生理、營養(yǎng)等方面。主要考察如下知識點:

  1、人體內臟

  了解人體內臓、神經、肌肉、骨骼、血液等的結構和功能。

  2、生理學

  掌握人體生理、代謝、免疫、神經系統(tǒng)等生理學知識。

  3、營養(yǎng)與健康

  了解營養(yǎng)素、營養(yǎng)平衡及其對人體健康的影響。

  以上為高三生物必考知識點歸納總結,希望對學生復習生物課程有所幫助?偟膩碚f,高三生物科目的考試內容十分豐富,學生需要掌握的知識點很多。因此,在復習過程中,學生需要將課程內容分段,有步驟地進行復習。此外,多做生物題目也是必要的,可以通過進行重難點練習鞏固已經學過的知識。

  細胞、遺傳、生態(tài)、植物、人體等方面的知識點是高三生物考試的重點,但是學生同時也需要關注一些其他方面。例如,病毒、微生物、動物等其他生物種類的知識也是考試所涵蓋的范圍。因此,學生在復習高三生物科目時,需要注意綜合性和廣度。

  除了學生自己的復習之外,老師們的教導也是必不可少的。老師在課堂上的講解都是基于考試內容的重點來設計的,他們可以更好地引導學生學習,并且提供有針對性的幫助。建議學生多跟老師進行互動,遇到問題及時詢問老師,以此來加深對知識點的理解。

  最后要提醒學生們,高三生物考試不僅考查知識點,而且考查對科學方法、科學思維的運用。因此,學生在復習時不要單純地死記硬背,而應該培養(yǎng)自己科學思維和解決問題的能力,這樣才能在考試中取得優(yōu)異的成績。

  總之,高三生物科目的復習需要學生長期堅持,通過有計劃、有針對性的記憶,多做題目加深自己的理解。同時也要積累科學方法、科學思維,以應對考試要求。只有通過不斷的努力和不斷的實踐,才能在高三生物考試中取得好成績。

高三生物知識點歸納8

  (1)植物基因工程:抗蟲、抗病、抗逆轉基因植物,利用轉基因改良植物的品質。

  基因工程與作物育種(抗蟲農作物)

  單倍體育種方法:花藥離體培養(yǎng)獲得單倍體植株,再人工誘導染色體數目加倍。

  單倍體育種優(yōu)點:明顯縮短育種年限,后代都是純合體。

  (2)動物基因工程:提高動物生長速度、改善畜產品品質、用轉基因動物生產藥物。

  基因工程與藥物研制(胰島素、干擾素和乙肝疫苗等)

  (3)基因治療:把正常的外源基因導入病人體內,使該基因表達產物發(fā)揮作用。

  (4)基因工程與環(huán)境保護

  親子鑒定:利用醫(yī)學、生物學和遺傳學的理論和技術,從子代和親代的形態(tài)構造或生理機能方面的相似特點,分析遺傳特征,判斷父母與子女之間是否是親生關系。

  使用國產制劑進行親子鑒定

  鑒定親子關系目前用得最多的是DNA分型鑒定。人的血液、毛發(fā)、唾液、口腔細胞及骨頭等都可以用于親子鑒定,十分方便。

  利用DNA進行親子鑒定,只要作十幾至幾十個DNA位點作檢測,如果全部一樣,就可以確定親子關系,如果有3個以上的`位點不同,則可排除親子關系,有一兩個位點不同,則應考慮基因突變的可能,加做一些位點的檢測進行辨別。DNA親子鑒定,否定親子關系的準確率幾近100%,肯定親子關系的準確率可達到99.99%。

  (5)基因芯片的基本原理:就是最基本的DNA分子雜交,利用基因芯片檢測某種基因時,先將待測樣品制成熒光標記的DNA探針,讓它與基因芯片上已知序列的DNA段雜交,雜交信號經放大后輸入計算機進行統(tǒng)計分析,這樣就可以檢測出樣品DNA序列。

  用途:用來檢測基因表達的變化、分析基因序列、尋找新的基因和新的藥物分子。利用基因芯片,可以比較同一物種不同個體或物種之間,以及同一個體在不同生長發(fā)育階段、正常和疾病狀態(tài)下基因表達的差異,尋找和發(fā)現新的基因,研究基因的功能以及生物體在進化、發(fā)育、遺傳等過程中的規(guī)律。

高三生物知識點歸納9

  一、細胞膜

  (1)組成:主要為磷脂雙分子層(基本骨架)和蛋白質,及少量糖類。(其他具膜的細胞結構的膜成分與之相似)

  (2)結構特點:具有一定的流動性(原因:磷脂和蛋白質的運動);功能特點:具有選擇通透性。

  (3)功能:保護和控制物質進出;細胞間信息傳遞、識別、免疫(膜上的糖蛋白)

  (4)細胞膜的制備:原理:滲透作用(將細胞放在清水中會吸水漲破,內容物流出,得到細胞膜);取材:人或其它哺乳動物新鮮的成熟的'紅細胞(無細胞核和眾多細胞器)稀釋液(血液加適量生理鹽水);提純方法:差速離心法;

  二、細胞壁:植物細胞壁的主要成分是纖維素和果膠,有支持和保護功能;細菌的細胞壁主要由肽聚糖組成

  三、細胞質(細胞膜以內、細胞核以外的部分,叫細胞質——均勻透明的膠狀物質,包括細胞質基質和細胞器)

  (1)細胞質基質:為代謝提供場所和物質和一定的環(huán)境條件,影響細胞的形狀、分裂、運動及細胞器的轉運等。含有水、無機鹽、脂質、糖類、蛋白質、氨基酸、核苷酸等)

  (2)細胞器:線粒體(雙層膜):內膜向內突起形成“嵴”(可增大膜面積),細胞有氧呼吸的主要場所(第二、三階段),含少量DNA和RNA。用健那綠染液染呈藍綠色,用鐵蘇木精染色呈藍色。

  葉綠體(雙層膜):只存在于植物的綠色細胞中。類囊體(可增大膜面積)上有色素,類囊體和基質中含有與光合作用有關的酶,是光合作用的場所。(注意區(qū)分光反應與暗反應的具體場所)含少量的DNA和RNA 。

  內質網(單層膜):是有機物的合成“車間”,蛋白質運輸的通道。

  高爾基體(單層膜囊狀結構):動物細胞中與分泌物的形成有關(可形成囊泡),植物中與有絲分裂細胞壁的形成有關。常在抗體的分泌、植物的有絲分裂中考到。

  液泡(單層膜):泡狀結構,成熟的植物有大液泡。功能:貯藏(營養(yǎng)、色素等)、保持細胞形態(tài),調節(jié)滲透吸水。核糖體(無膜結構):合成蛋白質的場所。由蛋白質和rRNA組成。將氨基酸縮合成肽鏈,蛋白質的“裝配機器”。

  中心體(無膜結構):由垂直的兩個中心粒構成,與動物和低等植物細胞的有絲分裂有關(間期復制)。

  溶酶體:(單層膜):含多種水解酶,?夹猅細胞能和靶細胞密切接觸,激活靶細胞內的溶酶體酶,使靶細胞裂解

  小結:雙層膜的細胞器:線粒體、葉綠體;單層膜的細胞器:內質網 、高爾基體、液泡等;

  非膜的細胞器:核糖體、中心體;含有少量DNA和RNA(能復制和轉錄)的細胞器:線粒體、葉綠體;

  含有色素的細胞器:葉綠體、液泡;動、植物細胞的區(qū)別:動物特有中心體;高等植物特有細胞壁、葉綠體、液泡。

高三生物知識點歸納10

  有氧呼吸與無氧呼吸的區(qū)別和聯(lián)系

  ①場所:有氧呼吸第一階段在細胞質的基質中,第二、三階段在線粒體

 、贠2和酶:有氧呼吸第一、二階段不需O2,;第三階段:需O2,第一、二、三階段需不同酶;無氧呼吸--不需O2,需不同酶。

 、垩趸纸猓河醒鹾粑--徹底,無氧呼吸--不徹底。

 、苣芰酷尫牛河醒鹾粑(釋放大量能量38ATP)---1mol葡萄糖徹底氧化分解,共釋放出2870kJ的能量,其中有1161kJ左右的能量儲存在ATP中;無氧呼吸(釋放少量能量2ATP)--1mol葡萄糖分解成乳酸共放出196.65kJ能量,其中61.08kJ儲存在ATP中。⑤有氧呼吸和無氧呼吸的第一階段相同。

  呼吸作用的意義

  為生物的`生命活動提供能量。為其它化合物合成提供原料。

  關于呼吸作用的計算規(guī)律

 、傧牡攘康钠咸烟菚r,無氧呼吸與有氧呼吸產生的二氧化碳物質的量之比為1:3

 、诋a生同樣數量的ATP時無氧呼吸與有氧呼吸的葡萄糖物質的量之比為19:1。如果某生物產生二氧化碳和消耗的氧氣量相等,則該生物只進行有氧呼吸;如果某生物不消耗氧氣,只產生二氧化碳,則只進行無氧呼吸;如果某生物釋放的二氧化碳量比吸收的氧氣量多,則兩種呼吸都進行。

  呼吸作用產生ATP的生理過程

  有氧呼吸、光反應、無氧呼吸(暗反應不能產生)。在綠色植物的葉肉細胞內,形成ATP的場所是:細胞質基質(無氧呼吸)、葉綠體基粒(光反應)、線粒體(有氧呼吸的主要場所)

高三生物知識點歸納11

  名詞:

  1、微量元素:生物體必需的,含量很少的元素。如:Fe(鐵)、Mn(門)、B(碰)、Zn(醒)、Cu(銅)、Mo(母),巧第一章、生命的物質基礎

  記:鐵門碰醒銅母(驢)。

  2、大量元素:生物體必需的,含量占生物體總重量萬分之一以上的元素。如:C(探)、0(洋)、H(親)、N(丹)、S(留)、P(人people)、Ca(蓋)、Mg(美)K(家)巧記:洋人探親,丹留人蓋美家。

  3、統(tǒng)一性:組成細胞的化學元素在非生物界都可以找到,這說明了生物界與非生物界具有統(tǒng)一性。

  4、差異性:組成生物體的化學元素在細胞內的含量與在非生物界中的含量明顯不同,說明了生物界與非生物界存在著差異性。

  語句:1、地球上的生物現在大約有200萬種,組成生物體的化學元素有20多種。

  2、生物體生命活動的物質基礎是指組成生物體的各種元素和化合物。

  3、組成生物體的化學元素的重要作用:

 、貱、H、O、N、P、S6種元素是組成原生質的主要元素,大約占原生質的97%。

  ②.有的參與生物體的組成。

  ③有的微量元素能影響生物體的生命活動(如:B能夠促進花粉的萌發(fā)和花粉管的伸長。當植物體內缺B時,花藥和花絲萎縮,花粉發(fā)育不良,影響受精過程。)

  ATP的主要來源------細胞呼吸

  一、相關概念:

  1.呼吸作用(也叫細胞呼吸):指有機物在細胞內經過一系列的.氧化分解,最終生成二氧化碳或其它產物,釋放出能量并生成ATP的過程。根據是否有氧參與,分為有氧呼吸和無氧呼吸。

  2.有氧呼吸:指細胞在有氧的參與下,通過多種酶的催化作用下,把葡萄糖等有機物徹底氧化分解,產生二氧化碳和水,釋放出大量能量,生成ATP的過程。

  3.無氧呼吸:一般是指細胞在無氧的條件下,通過酶的催化作用,把葡萄糖等有機物分解為不徹底的氧化產物(酒精、CO2或乳酸),同時釋放出少量能量的過程。

  4.發(fā)酵:微生物(如:酵母菌、乳酸菌)的無氧呼吸。

  二、有氧呼吸的總反應式:

  酶C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+能量

  二、無氧呼吸的總反應式:

  (酵母菌、植物細胞在無氧條件下的呼吸)

  (動物骨骼肌細胞、馬鈴薯塊莖、甜菜塊根等細胞的無氧呼吸)

  三、影響呼吸速率的外界因素:

  1.溫度:溫度通過影響細胞內與呼吸作用有關的酶的活性來影響細胞的呼吸作用。

  溫度過低或過高都會影響細胞正常的呼吸作用。在一定溫度范圍內,溫度越低,細胞呼吸越弱;溫度越高,細胞呼吸越強。

  2.氧氣:氧氣充足,則無氧呼吸將受抑制;氧氣不足,則有氧呼吸將會減弱。

  3.水分:一般來說,細胞水分充足,呼吸作用將增強。但陸生植物根部如長時間受水浸沒,根部細胞缺氧,進行無氧呼吸,產生過多酒精,可使根部細胞壞死。

  4.CO2:環(huán)境CO2濃度提高,將抑制細胞呼吸,可用此原理來貯藏水果和蔬菜。

高三生物知識點歸納12

  dna雙螺旋結構特點

 、賰蓷lDNA互補鏈反向平行。

 、谟擅撗鹾颂呛土姿衢g隔相連而成的親水骨架在螺旋分子的外側,而疏水的堿基對則在螺旋分子內部,堿基平面與螺旋軸垂直,螺旋旋轉一周正好為10個堿基對,螺距為3。4nm,這樣相鄰堿基平面間隔為0。34nm并有一個36的夾角。

 、跠NA雙螺旋的表面存在一個大溝(major groove)和一個小溝(minor groove),蛋白質分子通過這兩個溝與堿基相識別。

 、軆蓷lDNA鏈依靠彼此堿基之間形成的氫鍵而結合在一起。根據堿基結構特征,只能形成嘌呤與嘧啶配對,即A與T相配對,形成2個氫鍵;G與C相配對,形成3個氫鍵。因此G與C之間的連接較為穩(wěn)定。

 、軩NA雙螺旋結構比較穩(wěn)定。維持這種穩(wěn)定性主要靠堿基對之間的氫鍵以及堿基的堆集力(stacking force)。

  dna雙螺旋結構

  DNA的雙螺旋結構,脫氧核糖與磷酸相間排列在外側,形成兩條主鏈(反向平行),構成DNA的基本骨架。兩條主鏈之間的橫檔是堿基對,排列在內側。相對應的兩個堿基通過氫鍵連結形成堿基對,DNA一條鏈上的堿基排列順序確定了,根據堿基互補配對原則,另一條鏈的'堿基排列順序也就確定了。

  dna雙螺旋結構模型要點

 。1)兩條多核苷酸鏈以相反的平行纏結,依賴成對的堿基上的氫鍵結合形成雙螺旋狀,親水的脫氧核糖基和磷酸基骨架位于雙鏈的外側,而堿基位于內側,兩條鏈的堿基之間以氫鍵相結合,一條鏈的走向是5’到3’,另一條鏈的走向是3’到5’;

 。2)堿基平面向內延伸,與雙螺旋鏈成垂直狀;

 。3)向右旋,順長軸方向每隔0。34nm有一個核苷酸,每隔3。4nm重復出現同一結構;

 。4)A與T配對,其間距離1。11nm;G與C配對,其間距離為1。08nm,兩者距離幾乎相等,以便保持鏈間距離相等;

  (5)在結構上有深溝和淺溝;

 。6)DNA雙螺旋結構穩(wěn)定的維系橫向穩(wěn)定靠兩條鏈間互補堿基的氫鍵維系,縱向則靠堿基平面間的疏水性遞積力維持。

高三生物知識點歸納13

  細胞增殖細胞增殖是生物的重要生命特征。細胞以分裂方式增殖,通過它,單細胞生物能產生后代,多細胞生物則可以由一個受精卵經過分裂和分化,最終發(fā)育為一個多細胞個體。在增殖過程中可以將復制的遺傳物質分配到兩個子細胞中去,可見,細胞增殖是生物體生長、發(fā)育、繁殖、遺傳的基礎。

  真核細胞的分裂方式有有絲分裂、無絲分裂和減數分裂。

  一、有絲分裂

  體細胞的`有絲分裂具有細胞周期,它是指連續(xù)分裂的細胞從一次分裂開始時開始,到下一次分裂完成時為此,包括分裂間期期和分裂期。

  1、分裂間期

  分裂間期特征是DNA分子的復制和有關蛋白質的合成,同時細胞有適度的增長,對于細胞分裂來說,它是整個周期中為分裂期作準備的階段。

  2、分裂期

  (1)前期

  最明顯的變化是染色質絲螺旋纏繞,縮短變粗,成為染色體,此時每條染色體都含有兩條染色單體,由一個著絲點相連,稱為姐妹染色單體。同時,核仁解體,核摸消失,紡錘絲形成紡錘體。

  (2)中期

  染色體清晰可見,每條染色體的著絲點都排列在細胞中央的一個平面上,染色體的形態(tài)比較穩(wěn)定,數目比較清晰,便于觀察。

  (3)后期

  每個著絲點一分為二,姐妹染色單體隨之分離,形成兩條子染色體,在紡錘絲的牽引下向細胞兩極運動。

  (4)末期

  染色體到達兩極后,逐漸變成絲狀的染色質,同時紡錘體消失,核仁、核模重新出現,將染色質包圍起來,形成兩個新的子細胞,然后細胞一分為二。

  (5)動植物細胞有絲分裂比較

高三生物知識點歸納14

  一、基因工程

  1、(a)基因工程的誕生

  (一)基因工程的概念

  基因工程是指按照人們的愿望,進行嚴格的設計,通過體外DNA重組和轉基因技術,賦予生物以新的遺傳特性,創(chuàng)造出更符合人們需要的新的生物類型和生物產品。基因工程是在DNA分子水平上進行設計和施工的,又叫做DNA重組技術。

  2、(a)基因工程的原理及技術

  原理:基因重組

  技術:(一)基因工程的基本工具

  1.“分子手術刀”——限制性核酸內切酶(限制酶)

  (1)來源:主要是從原核生物中分離純化出來的。

  (2)功能:能夠識別雙鏈DNA分子的某種特定的核苷酸序列,并且使每一條鏈中特定部位的兩個核苷酸之間的磷酸二酯鍵斷開,因此具有專一性。

  (3)結果:經限制酶切割產生的DNA 片段末端通常有兩種形式:黏性末端和平末端。

  2.“分子縫合針”——DNA連接酶

  (1)兩種DNA連接酶(E·coliDNA連接酶和T4DNA連接酶)的比較:①相同點:都縫合磷酸二酯鍵。

 、趨^(qū)別:E·coliDNA連接酶來源于T4噬菌體,只能將雙鏈DNA 片段互補的黏性末端之間的磷酸二酯鍵連接起來;而T4DNA連接酶能縫合兩種末端,但連接平末端的之間的效率較低。

  (2)與DNA聚合酶作用的'異同:DNA聚合酶只能將單個核苷酸加到已有的核苷酸片段的末端,形成磷酸二酯鍵。DNA連接酶是連接兩個DNA 片段的末端,形成磷酸二酯鍵。

  3.“分子運輸車”——載體

  (1)載體具備的條件:①能在受體細胞中復制并穩(wěn)定保存。②具有一至多個限制酶切點,供外源DNA 片段插入。③具有標記基因,供重組DNA的鑒定和選擇。

  (2)最常用的載體是質粒,它是一種裸露的、結構簡單的、獨立于細菌染色體之外,并具有自我復制能力的雙鏈環(huán)狀DNA分子。

  (3)其它載體:噬菌體的衍生物、動植物病毒

高三生物知識點歸納15

  1、美國科學家薩姆納通過實驗證實酶是一類具有催化作用的蛋白質,科學家切赫和奧特曼發(fā)現少數RNA也具有生物催化作用?傊,酶是活細胞產生的一類催化作用的有機物,胃蛋白酶、唾液淀粉酶等絕大多數的酶是蛋白質,少數的酶是RNA。不能說所有的蛋白質和RNA都是酶,只是具有催化作用的蛋白質或RNA,才稱為酶。酶的特性有高效性、專一性、需要適宜的條件。

  2、進行有關的實驗和探究,學會控制自變量,觀察和檢測因變量的`變化,以及設置對照組和重復實驗。

  3、ATP中文名叫三磷酸腺苷,結構式簡寫A-p~p~p,幾乎所有生命活動的能量直接來自ATP的水解,由ADP合成ATP所需能量,動物來自呼吸作用,植物來自光合作用和呼吸作用,ATP可在細胞器線粒體或葉綠體中和在細胞質基質中合成。在細胞內ATP含量很少,轉化很快,熟悉89頁圖。

  4、構成生物體的活細胞,內部時刻進行著ATP與ADP的相互轉化,同時也就伴隨有能量的釋放X和儲存X。故把ATP比喻成細胞內流通著的"通用貨幣"

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